ZHCUB46
june 2023
ADS131M08
,
MSPM0G1507
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
终端设备
1.2
电表
1.3
电能质量监测仪,电能质量分析仪
1.4
关键系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
外部采用 TPS3840 电源电压监控器 (SVS)
2.2.2
使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
2.2.3
模拟输入
2.2.3.1
电压测量模拟前端
2.2.3.2
电流测量模拟前端
2.3
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2.3.1
ADS131M08
2.3.2
MSPM0G3507
2.3.3
用于驱动分段式 LCD 显示屏的 MSP430FR4131
2.3.4
TPS3840
2.3.5
THVD1400
2.3.6
ISO6731
2.3.7
ISO6720
2.3.8
TRS3232E
2.3.9
TPS709
2.3.10
TMAG5273
3
系统设计原理
3.1
如何实现计量测试软件
3.2
计时系统
3.3
用于 GUI 通信的 UART 设置
3.4
实时时钟 (RTC)
3.5
MSP430FR4131 中的 LCD 控制器
3.6
直接存储器访问 (DMA)
3.7
ADC 设置
3.8
前台进程
3.8.1
公式
3.9
后台进程
3.10
软件函数 per_sample_dsp()
3.10.1
电压和电流信号
3.10.2
频率测量和周期跟踪
3.11
LED 脉冲生成
3.12
相位补偿
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
所需的硬件和软件
4.1.1
硬件
4.1.2
注意事项和警告
4.2
测试设置
4.2.1
将 TIDA-010243 连接到计量测试设备
4.2.2
电源选项和跳线设置
4.2.3
电表计量精度测试
4.2.4
查看计量读数和校准
4.2.4.1
从 LCD 中查看结果
4.2.4.2
从 PC 校准和查看结果
4.2.5
MSPM0+ MCU 的校准和闪存设置
4.2.6
增益校准
4.2.7
电压和电流增益校准
4.2.8
有源功率增益校准
4.2.9
偏移校准
4.2.10
相位校准
4.2.11
软件代码示例
4.3
测试结果
4.3.1
SVS 功能测试
4.3.2
电表计量精度结果
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.1.3
PCB 布局建议
5.1.4
布局图
5.1.5
Gerber文件
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
关于作者
5.1.3
PCB 布局建议
就此设计而言,必须遵循以下通用指南:
将去耦电容放置在靠近其相关引脚的位置。
使用接地平面而不是接地布线,尽量减少接地平面中的切口,尤其是 ADS131M08 附近的切口。在该设计中,顶层和底层都有一个地平面;这种情况下,请通过充分使用过孔来确保平面之间良好拼接。
保持通往 ADC 通道输入端的两条布线对称,并且彼此尽可能靠近。
如果不执行功率偏移,则从电压通道到电流通道的串扰会降低较低电流下的精度。为了尽可能减少 PCB 上的电压-电流串扰,请将 ADC 通道 0、1 和 2 分配给电流通道,将通道 3、4 和 5 分配给电压通道,或者两种方案互换:ADC 通道 0、1 和 2 为电压通道,通道 3、4 和 5 为电流通道。
对于 ADS131M08 器件,应将 0.1μF 电容器放置在最靠近 AVDD 引脚的位置,而不是 1μF 电容器。对于连接到 DVDD 的 0.1μF 电容器和 1μF 电容器,同样如此。
请注意,从一个转换器通道到另一个转换器通道,ADS131M08 上的 AINxP 和 AINxN 引脚顺序会切换。在该设计中,处理顺序切换的方法是在 PCB 上的 J4 和 J6 位置进行连接布线。
尽量缩短用于将晶体连接到微控制器的布线的长度。围绕晶体引线放置保护环,并将晶体外壳接地。此外,16.384MHz 晶体下方必须有干净的接地层,并且必须避免在晶体下方进行任何布线。此外,要使高频信号远离晶体。
在电源连接中使用宽布线。
对隔离式 RS-232 和 RS-485 使用不同的接地层。这另一个接地层为 RS-232 和 RS-485 的地电位,而不是电路板中其他位置使用的 GND。
确保本设计中的 ISO6731 和 ISO6720 隔离器件满足建议的间隙和爬电间距。
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